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Solución integrada de tecnologías digitales para todo el proceso de la construcción: BIM, VR/AR, nubes de puntos, panorámicas SLAM y robots de operación, todo en uno

Sincronización WeChat · Xiaowei · 2024-11-19

BIM/VR/AR/nube de puntos

Panorámica SLAM/robots operativos 

¡Todo en un solo lugar!

Soluciones integradas de tecnología digital para todo el ciclo constructivo

¡La industria de la construcción está entrando en una nueva era de desarrollo tecnológico digital!

Desde el diseño hasta la operación, una serie de tecnologías de vanguardia entran en escena.BIM, VR, AR, nube de puntos, panorámica SLAM, robots operativosy otras soluciones de tecnología digital se están convirtiendo gradualmente en asistentes indispensables a lo largo de todo el ciclo constructivo.

¿Cuál es su atractivo único y qué potentes funciones ofrecen?En este artículo haremos un repaso exhaustivo de estos aspectos destacados de la tecnología digital en el sector de la construcción, para que pueda comprender rápidamente cómo se aplican en cada fase del proyecto.

I

Fase de diseño


1.1 Fase de diseño de planos de construcción

   Los diseñadores de cada especialidad pueden realizar inspecciones virtuales por puntos fijos y rutas preplanificadas en los planos de planta (BIM+Slam), es decir, marcar puntos de vista en CAD según las necesidades profesionales del diseñador o publicar rutas de inspección virtual en función de los requisitos de diseño, y sincronizarlas después con el espacio tridimensional del BIM (compatible con SU, AC, Revit, Shuwei y otros softwares de diseño 3D), donde los diseñadores de todas las especialidades pueden descubrir, comunicar y resolver problemas en un mismo entorno virtual 3D, facilitando el seguimiento y cierre de incidencias. También pueden utilizar este mismo entorno inmersivo para apoyar la revisión del diseño y optimizar la solución propuesta.

Desglose del producto de inspección virtual BIM+Slam en la fase de diseño

Además, los diseñadores pueden acumular datos de experiencia durante las inspecciones virtuales del interior del edificio; mediante el aprendizaje automático, los datos generan conocimiento y el conocimiento sirve a la producción, dinamizando los datos operativos diarios. Los datos de la inspección virtual pueden exportarse en formato de vídeo, lo que facilita su entrega o archivo.









Sistema de inspección virtual por trayectorias que integra planos y BIM




Sistema de inspección virtual por trayectorias con comparación multiespecialidad en pantalla dividida


Características del producto:

1. Establece un flujo de trabajo colaborativo que integra planos y modelos tridimensionales de múltiples especialidades, mejorando de forma integral la eficiencia de coordinación del proceso de diseño; este nuevo modo de recorrido de inspección por trayectorias también facilita la revisión del diseño y la optimización de la solución.

2. Implementa un nuevo modo de inspección «tres en uno»: consultar normas, consultar experiencia y consultar la obra.
3. Orientado a problemas, establece un nuevo modo de informe que integra múltiples escenarios (planos de planta, BIM y obra).
4. Crea un ecosistema de aplicaciones en el que los datos generan conocimiento y el conocimiento sirve al negocio, con la construcción y aplicación de bases de conocimiento verticales basadas en grandes modelos impulsados por grafos de conocimiento.
5. Trazabilidad de los datos a lo largo de todo el proceso, respaldando al arquitecto en la gestión integral del proyecto y en la delimitación de responsabilidades entre los distintos participantes, profundizando así la práctica y aplicación del sistema de responsabilidad del arquitecto.

Directrices técnicas de construcción inteligente (borrador para comentarios) publicadas por el MOHURDEstablece requisitos para los institutos de diseño en cuanto a diseño digital e inspección virtual

1.2 Fase de diseño de interiores y reformas

Mediante la tecnología de modelado inverso a partir de nubes de puntos tridimensionales, es posible conservar, al inicio del diseño de interiores, las condiciones estructurales de la obra en forma de nube de puntos; tras su conversión inversa en un modelo BIM, el diseñador de interiores puede usarlo como modelo base para los trabajos de diseño correspondientes, garantizando una mejor implementación de los resultados del diseño inicial y reduciendo el tiempo de reconocimiento del sitio, lo que mejora la eficiencia global del diseño.

Los tres escenarios principales del diseño de interiores:

Escenario 1: usar el modelo BIM obtenido por modelado inverso como base para estudiar y elaborar la propuesta de diseño.

Escenario 2: integrar las tuberías diseñadas en el modelo generado de forma inversa a partir de la nube de puntos, para realizar el diseño coordinado de instalaciones y la previsión de alturas libres como control previo.

Escenario 3: realizar inspecciones virtuales basadas en el modelo espacial de nube de puntos virtual junto con el modelo de diseño, detectando y resolviendo problemas de forma anticipada.




























Flujo de trabajo de diseño de interiores arquitectónicos basado en modelado inverso de nube de puntos
















































































Modelado inverso del espacio arquitectónico






































Modelado inverso del mobiliario interior

1.3 Fase de acompañamiento de obra

Durante la fase de acompañamiento de obra, el diseñador puede conservar datos panorámicos del sitio en los hitos clave del proyecto y señalar a tiempo cualquier desviación respecto a los planos o ejecución no conforme, resolviéndola de manera coordinada. Por supuesto, también facilita que el promotor, el contratista general y otros realicen inspecciones en línea; estos vídeos panorámicos con trayectoria integrada resultan útiles en escenarios como la supervisión de obra oculta, el informe de avance del proyecto, la guía y comunicación técnica de la construcción, la recepción del proyecto, o la gestión de O&M y reformas.


II

Fase de construcción

Mediante RA se establece la conexión entre los datos BIM y la obra real, creando un efecto de construcción digital gemela, reduciendo los costos de retrabajo y mejorando la calidad del proyecto. Por ejemplo: comunicación técnica de nudos complejos y control eficiente del proceso constructivo.

El BIM se posiciona con precisión centimétrica y se superpone 1:1 sobre la obra; mediante la visualización en RA se guía la verificación en sitio, la gestión del avance y la gestión de la calidad, asegurando que el usuario pueda controlar cada etapa del proceso constructivo, detectar y resolver problemas a tiempo, mejorar la eficiencia de coordinación entre oficios y lograr una ejecución del proyecto de alta calidad.

III

Fase de finalización

Fase de recepción de la obra finalizada: verificar la coherencia entre el modelo BIM as-built y el proyecto ejecutado, midiendo desviaciones e identificando errores, omisiones y desplazamientos, ofreciendo indicadores cuantitativos y conclusiones para completar la evaluación del proyecto.


La comprobación de coherencia realidad-modelo consiste principalmente en establecer tolerancias para distintos componentes, analizar los datos de la nube de puntos realmente obtenida y compararlos con los datos del modelo BIM, para detectar las discrepancias entre el modelo de nube de puntos y el modelo BIM.Permite generar mapas visuales de desviación puntual, mapas de calor de desviación por componente y listas de desviación de parámetros a nivel de componente, además de exportar los resultados de la evaluación y el informe correspondiente.

Visualización de los resultados de la comprobación realidad-modelo: mediante gradientes de color se muestran los errores puntuales, las desviaciones por componente y las desviaciones espaciales entre el modelo BIM as-built y el proyecto ejecutado, con localización directa del punto problemático y exportación de un informe completo de evaluación de coherencia.


Visualización de los resultados de la comprobación realidad-modelo

IV

Fase de O&M

La plataforma integrada de gestión inteligente BIM incorpora OA, MES, seguridad Hikvision, activos y otros sistemas, creando un sistema de aplicación y control inteligente tridimensional para el parque basado en BIM e Internet de las cosas, logrando el gemelo digital de las principales instalaciones productivas, como las instalaciones electromecánicas ocultas, y de los equipos e instalaciones del parque para sumantenimiento, gestión y supervisión remota, ayudando a los responsables a conocer la situación operativa de todo el parque sin moverse de su puesto.





































En un artículo anterior titulado«Expansión técnica y aplicaciones del BIM espacial», el autor señalaba:Mediante la captura panorámica se logra una réplica de la realidad; el autor lo interpreta como una versión básica de la gestión gemela, en la que el cliente puede, a partir de estegemelo de la realidadbásico, realizarinventarios de activos, inspecciones de salas de servidores e inspecciones de subestaciones, entre otras tareas.

En esta ocasión presentamos algunas prácticas reales de digitalización llevadas a cabo en una gran comunidad mediante esta tecnología:
     1. Inventario de activos, creación del archivo electrónico del proyecto y construcción de una base digital sólida.
     2. Sobre esa base digital, realizar inspecciones digitalizadas con trazabilidad documental, consulta de problemas, transparencia de los activos y de los registros de mantenimiento.

Supervisión de la gestión inmobiliaria en una comunidad mediante tecnología SLAM



Inventario de activos e inspección en una gran comunidad de Shanghái (localización automática de problemas en equipos)



Estadísticas de órdenes de trabajo en una gran comunidad de Shanghái


Recuento puntual de daños por tifón en una comunidad de Shanghái (localización automática de especies arbóreas dañadas)


Cuadro digital de inventario de activos del proyecto





Inspección en tiempo real con robot operativo sobre raíl

Los robots sobre raíl pueden sustituir mejor a las personas en entornos complejos y hostiles, realizando inspecciones continuas de 24 horas sin puntos ciegos. En comparación con la inspección SLAM, este método es más adecuado para entornos hostiles como altas temperaturas o gases nocivos, o para obras lineales de gran longitud, por ejemplo túneles y galerías de servicios.      

El robot de inspección de túneles y galerías monta una plataforma giroestabilizada de imagen térmica de doble espectro, detección de humo y módulos de detección de gases; mediante control remoto y localización en tiempo real, realiza inspecciones automáticas por puntos y horarios predefinidos en escenarios de galerías y túneles.























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